Onduleur solaire hybride 8,5 kW/11 kW avec contrôleur MPPT : un onduleur économique

Description courte :

2 MPPT intégrés
Fonction d'activation de la batterie au lithium par Py ou Utilitaire
Fonctionne avec une batterie LiFePo4 via RS485
Onde sinusoïdale pure
Facteur de puissance 1,0
Entrée PV 500 Vcc max.
MPPT intégré 140A/160A
Fonctionne sans pile
Couvercle anti-poussière amovible pour environnements difficiles
surveillance à distance par Wi-Fi en option
Prise en charge de plusieurs priorités de sortie : UTL.SOL.SBU, SUB
Fonction EQ pour optimiser les performances de la batterie et prolonger sa durée de vie

  • Quantité minimale de commande :50 pièces
  • Capacité d'approvisionnement :10 000 pièces par mois
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  • Modèle
    EM8500-48L
    EM11000-48L
    Tension nominale de la batterie
    48 V CC
    48 V CC
    Sortie de l'onduleur
    Puissance nominale
    8500W
    11000W
    Puissance de crête
    17000W
    22000W
    Forme d'onde
    Onde sinusoïdale pure
    Tension nominale
    220/230 VCA ±5 %
    Rendement maximal (Max)
    94%
    Temps de transfert
    10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers)
    Protection contre les surcharges
    5 s à une charge ≥ 140 % ; 10 s à une charge de 100 % à 140 %
    Entrée CA
    Tension
    230 V CA
    Plage de tension acceptable
    170-280 V CA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 V CA (pour appareils électroménagers)
    Gamme de fréquences
    50/60 Hz
    Batterie
    Tension de la batterie
    48 V CC
    48 V CC
    tension de charge flottante
    54 V CC
    54 V CC
    tension de protection contre la surcharge
    63 V CC
    63 V CC
    Chargeur solaire
    et chargeur secteur
    chargeur solaire de type
    MPPT
    Puissance maximale du générateur PV MPPT
    5000W*2
    5500W*2
    Plage de tension de sortie MPPT
    60 V CC ~ 500 V CC
    Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque
    500 V CC
    Courant de charge solaire maximal
    140A
    160A
    Courant de charge CA maximal
    120 A
    120 A
    Courant de charge maximal
    140A
    160A
    Physique
    Dimensions de la machine (L*P*H) (mm)
    415*540*122
    Poids net (kg)
    14
    15
    Interface de communication
    RS232/RS485
    Environnement
    Humidité
    Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)
    Température de fonctionnement
    -10℃ à 50℃
    température de stockage
    -15℃ à 50℃

    1. Pourquoi votre devis est-il plus élevé que ceux des autres fournisseurs ?

    Sur le marché chinois, de nombreuses usines vendent des onduleurs à bas prix assemblés par de petits ateliers non agréés. Ces usines réduisent leurs coûts en utilisant des composants de qualité inférieure, ce qui engendre des risques importants pour la sécurité.

    SOLARWAY est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'onduleurs. Présents sur le marché allemand depuis plus de 10 ans, nous exportons chaque année entre 50 000 et 100 000 onduleurs vers l'Allemagne et les pays limitrophes. La qualité de nos produits est garantie !

    2. Combien de catégories possèdent vos onduleurs en fonction de la forme d'onde de sortie ?

    Type 1 : Nos onduleurs à onde sinusoïdale modifiée des séries NM et NS utilisent la modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour générer une onde sinusoïdale modifiée. Grâce à l'utilisation de circuits dédiés intelligents et de transistors à effet de champ haute puissance, ces onduleurs réduisent considérablement les pertes de puissance et améliorent le démarrage progressif, garantissant ainsi une plus grande fiabilité. Bien que ce type d'onduleur puisse répondre aux besoins de la plupart des équipements électriques lorsque la qualité de l'alimentation n'est pas trop exigeante, il présente tout de même une distorsion harmonique d'environ 20 % lors de l'alimentation d'équipements sophistiqués. L'onduleur peut également générer des interférences haute fréquence avec les équipements de radiocommunication. Cependant, ce type d'onduleur est efficace, silencieux et proposé à un prix abordable, ce qui en fait un produit courant sur le marché.

    Type 2 : Nos onduleurs à onde sinusoïdale pure des séries NP, FS et NK adoptent une conception de circuit de couplage isolé, offrant un rendement élevé et des formes d’onde de sortie stables. Grâce à leur technologie haute fréquence, ces onduleurs sont compacts et adaptés à une large gamme de charges. Ils peuvent être connectés à des appareils électriques courants et à des charges inductives (comme des réfrigérateurs et des perceuses électriques) sans générer d’interférences (bourdonnements ou parasites, par exemple). La sortie d’un onduleur à onde sinusoïdale pure est identique, voire supérieure, à celle du réseau électrique que nous utilisons quotidiennement, car elle ne produit aucune pollution électromagnétique.

    3. Que sont les appareils à charge résistive ?

    Les appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs LCD, les lampes à incandescence, les ventilateurs, les magnétoscopes, les petites imprimantes, les machines à mah-jong électriques et les cuiseurs à riz sont considérés comme des charges résistives. Nos onduleurs à onde sinusoïdale modifiée peuvent alimenter efficacement ces appareils.

    4. Que sont les appareils à charge inductive ?

    Les appareils à charge inductive fonctionnent par induction électromagnétique. Il s'agit notamment des moteurs, compresseurs, relais, lampes fluorescentes, cuisinières électriques, réfrigérateurs, climatiseurs, lampes basse consommation et pompes. Ces appareils nécessitent généralement 3 à 7 fois leur puissance nominale au démarrage. Par conséquent, seul un onduleur à onde sinusoïdale pure convient à leur alimentation.

    5. Comment choisir un onduleur adapté ?

    Si votre charge est composée d'appareils résistifs, comme des ampoules, vous pouvez opter pour un onduleur à onde sinusoïdale modifiée. En revanche, pour les charges inductives et capacitives, nous recommandons l'utilisation d'un onduleur à onde sinusoïdale pure. Parmi ces charges, on peut citer les ventilateurs, les instruments de précision, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à café et les ordinateurs. Bien qu'un onduleur à onde sinusoïdale modifiée puisse démarrer certaines charges inductives, il risque d'en réduire la durée de vie, car les charges inductives et capacitives nécessitent une alimentation de haute qualité pour un fonctionnement optimal.

    6. Comment choisir la taille de l'onduleur ?

    Les besoins en puissance varient selon le type de charge. Pour déterminer la taille de l'onduleur, il convient de vérifier les caractéristiques de puissance de vos charges.

    • Charges résistives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est identique à celle de la charge.
    • Charges capacitives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est de 2 à 5 fois supérieure à celle de la charge.
    • Charges inductives : Choisissez un onduleur dont la puissance nominale est de 4 à 7 fois supérieure à celle de la charge.

    7. Comment la batterie et l'onduleur doivent-ils être connectés ?

    Il est généralement recommandé que les câbles reliant les bornes de la batterie à l'onduleur soient aussi courts que possible. Pour les câbles standard, leur longueur ne doit pas dépasser 0,5 mètre, et la polarité entre la batterie et l'onduleur doit être respectée.

    Si vous devez augmenter la distance entre la batterie et l'onduleur, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous pouvons calculer la section et la longueur de câble appropriées.

    Il convient de noter que des câbles plus longs peuvent entraîner une perte de tension, ce qui signifie que la tension de l'onduleur peut être nettement inférieure à la tension aux bornes de la batterie, provoquant ainsi une alarme de sous-tension sur l'onduleur.

    8.Comment calcule-t-on la charge et les heures de fonctionnement nécessaires pour dimensionner la batterie ?

    Nous utilisons généralement la formule suivante pour le calcul, bien qu'elle puisse ne pas être précise à 100 % en raison de facteurs tels que l'état de la batterie. Les batteries plus anciennes peuvent présenter une certaine perte ; cette valeur doit donc être considérée comme une valeur de référence :

    Durée de fonctionnement (H) = (Capacité de la batterie (AH) * Tension de la batterie (V0,8) / Puissance de la charge (W)

    证书

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